摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
第一章 绪论 | 第15-37页 |
·前言 | 第15页 |
·有机氟树脂的结构特点 | 第15页 |
·有机氟树脂的性能 | 第15页 |
·水溶性含氟丙烯酸酯乳液常用单体 | 第15-18页 |
·含氟丙烯酸酯类单体 | 第15-17页 |
·非含氟共聚单体 | 第17页 |
·含氟丙烯酸酯单体的合成 | 第17-18页 |
·水溶性含氟丙烯酸酯乳液常用助剂 | 第18-19页 |
·乳化剂 | 第18-19页 |
·引发剂 | 第19页 |
·其它助剂 | 第19页 |
·氟化丙烯酸酯共聚物乳液的制备及性能 | 第19-28页 |
·常规乳液聚合法 | 第20-21页 |
·核-壳乳液聚合 | 第21-22页 |
·细乳液聚合 | 第22页 |
·乳液内交联技术 | 第22-23页 |
·阳离子乳液聚合法 | 第23-24页 |
·ATRP法制备含氟丙烯酸酯 | 第24-28页 |
·含氟共聚物乳胶膜的结构和组成分析 | 第28页 |
·含氟丙烯酸酯乳液涂料的应用 | 第28-31页 |
·织物、皮革、纸张等的表面处理 | 第28-29页 |
·性能优异的耐候涂料 | 第29-30页 |
·其它应用 | 第30-31页 |
·荷叶效应机理 | 第31-35页 |
·荷叶表面润湿原理 | 第31页 |
·表面张力和接触角 | 第31-34页 |
·碳氟聚合物拒水拒油的原理 | 第34-35页 |
·本论文的研究思路 | 第35-37页 |
第二章 实验部分 | 第37-41页 |
·原料 | 第37-38页 |
·引发剂 | 第37页 |
·乳化剂 | 第37页 |
·单体 | 第37页 |
·溶剂 | 第37页 |
·其它试剂 | 第37-38页 |
·实验过程 | 第38-40页 |
·参比物纯丙烯酸酯乳液的制备 | 第38页 |
·丙烯酸酯-甲基丙烯酸三氟乙酯/六氟丁酯与共聚物的制备 | 第38-39页 |
·氧化还原-催化引发体系制备小粒径含氟丙烯酸酯乳液 | 第39页 |
·种子溶胀法制备大粒径含氟丙烯酸酯乳液 | 第39-40页 |
·表征方法 | 第40-41页 |
·共聚物膜的制备 | 第40页 |
·转化率的测定 | 第40页 |
·吸水率 | 第40页 |
·共聚物膜接触角 | 第40页 |
·动态光散射仪 | 第40页 |
·共聚物表面分析 | 第40-41页 |
第三章 结果与讨论 | 第41-73页 |
·纯丙烯酸酯聚合物乳液的制备 | 第41-42页 |
·甲基丙烯酸三氟乙酯与丙烯酸酯共聚 | 第42-54页 |
·氟改性丙烯酸酯单体用量对共聚乳液和乳胶膜性能的影响 | 第42-44页 |
·乳化剂配比及用量对乳液和乳胶膜性能的影响 | 第44-46页 |
·含氟丙烯酸酯共聚物乳胶膜的红外表征 | 第46页 |
·含氟丙烯酸酯共聚乳液核壳结构的表征 | 第46-50页 |
·氟元素对聚合物乳胶膜表面疏水性能的影响 | 第50-54页 |
·甲基丙烯酸六氟丁酯与丙烯酸酯共聚 | 第54-62页 |
·甲基丙烯酸六氟丁酯用量对共聚乳液和乳胶膜性能的影响 | 第54-57页 |
·含氟丙烯酸酯共聚乳液核壳结构的表征 | 第57-59页 |
·氟元素对聚合物乳胶膜表面疏水性能的影响 | 第59-62页 |
·氧化还原-催化引发体系制备小粒径含氟丙烯酸酯乳液 | 第62-65页 |
·乳化剂用量对乳液平均粒径的影响 | 第62页 |
·水油比对乳液平均粒径的影响 | 第62-63页 |
·硫酸铜浓度对乳液平均粒径的影响 | 第63-65页 |
·溶胀法制备大粒径含氟丙烯酸酯乳液 | 第65-68页 |
·大小粒径乳液机械共混构筑仿荷叶表面 | 第68-73页 |
第四章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第85-87页 |
作者和导师简介 | 第87-88页 |
北京化工大学 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第88-89页 |